首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
制备了紫外光固化水性聚氨酯,丙烯酸酯复合树脂,并与水性聚氨酯树脂的性能进行了比较.结果表明,经丙烯酸酯复合后,水性聚氨酯树脂的粒径分布变宽,树脂体系的两相相容性得到加强.同时,复合树脂的耐水性、耐醇性和力学性能均优于水性聚氨酯树脂.光引发剂用量为树脂质量的3%时,胶膜的综合性能最佳.  相似文献   

2.
介绍一种以偏氟乙烯(VDP)、四氟乙烯(TFE)、六氟丙烯(HFP)三元共聚树脂为成膜物的水性低熔点氟涂料,该氟涂料在120℃下烘烤3min成膜,具有优异的耐候性、耐玷污性和柔韧性。介绍了原料的选择及其配方。  相似文献   

3.
水性聚氨酯(WPU)作为一种绿色有机聚合物材料,能减少挥发性有机化合物(VOC)的释放,有望取代溶剂型聚氨酯涂料.对聚氨酯树脂进行改性可提高水性聚氨酯涂料的性能.结合近几年有关水性聚氨酯改性涂料的研究现状,重点讨论有机硅改性、丙烯酸酯改性、环氧树脂改性、纳米材料改性、有机氟改性和植物油改性水性聚氨酯.  相似文献   

4.
介绍了交联型水性氟树脂的主要类型及其制备方法.  相似文献   

5.
中科院成都有机化学研究所承担的攀枝花市-中国科学院科技成果孵化资金项目———“环保型水性木器漆的研制”2003年9月通过鉴定。项目所完成的水性树脂100kg级放大实验,工艺和质量稳定、可靠。性能测试和厂家试用结果表明:水性木器漆的主要性能指标达到了目前国内外厂家销售的水性木器漆的先进水平。该技术的特点是:在树脂组成及结构设计上首先制备了聚氨酯大分子单体,通过改进乳液共聚合技术,制备出在分子级水平复合的聚丙烯酸/聚氨酯水性树脂;采用改进的聚合技术,得到具有纳米级的水性树脂,涂膜硬度更高,耐水、耐醇性更好;在树脂的组成上…  相似文献   

6.
分析了水性树脂基料在水性膨胀型钢结构防火涂料中的作用,采用热重分析法(TG)、示差扫描量热法(DSC)分析比较了水性硅丙树脂、纯丙乳液和苯丙乳液等基料对防火涂料防火性能的影响,得出水性硅丙树脂具有较好的防火性能。采用正交实验法研究了各因素对涂料防火性能的影响,确定了防火涂料的基料与阻燃剂的最佳配比为:m(水性硅丙树脂)∶m(聚磷酸铵)∶m(三聚氰胺)∶m(季戊四醇)=3.5∶4∶4∶3。  相似文献   

7.
水性氟硅涂料及其自分层效果研究   总被引:30,自引:0,他引:30  
介绍水性环保型涂料-水性氟硅涂料的主要成果内容。以氟硅树脂与非氟树脂共混改性、引入纳米材料应用新技术、运用梯度自分层原理,实现了水性外墙涂料超耐候、耐污的技术突破。大幅度提高了水性涂料的耐候与性与耐玷污性。试制的产品经试点工程应用,其装饰效果和使用功能均受到好评,有良好的产业化市场前景。  相似文献   

8.
近年来,随着社会对环保要求的日益严格,环境效应好、VOC含量低的水性氟涂料逐渐成为研发热点。据介绍,随着我国水性氟涂料原材料及成品质量的不断稳定,产能稳步跟进,其有望迎来发展新契机。水性氟树脂中所含的氟烯烃链段,可对非氟烯烃链段产生协同保护作用。由这类乳液所制备的氟涂料,既有良好的耐候性、耐沾污性、耐久性,弹性与施工稳定性好,又充分体现出安全环保的特性。水性氟涂料的耐候性优于丙烯酸类涂料,应用于建筑外墙其耐候性至少可保证10年,虽成本比丙烯酸类涂料高出30%以上,但从长期耐候效果及资源合理利用的角度,其市场前景十分广阔。  相似文献   

9.
环保型纳米UV屏蔽透明涂料的研制   总被引:7,自引:1,他引:7  
通过采用水性聚氨酯树脂和醇基硅丙树脂与纳米SiO2共混,分别制备水性和醇溶性环保型纳米UV屏蔽透明涂料;以及使用硅烷偶联剂KH-570在酸性条件下的水解反应,原位聚合成醇溶性有机硅树脂.同时纳米SiO2在其中分散,制备了环保型纳米UV屏蔽透明涂料,还对SiO2不同添加量对涂料的UV屏蔽性、透明性以及其基本性能的影响进行了研究。  相似文献   

10.
2012年年底,浙江来斯奥电气有限公司与行业内知名的铝业制造企业联合研制了集成吊项行业首款高端氟碳板,它具有长寿、耐腐蚀性、抗菌性能等优异特性,销售价格合理,一经面世就受到了高端消费群体的追捧,引起了行业内人士的高度关注。1氟碳工艺就是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料工艺;又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料工艺中,氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,因此具有耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性以及独特的不粘性和低磨擦性。  相似文献   

11.
采用合成氟树脂乳液为粘结剂,以砂粒、石材微粒和石粉为骨料,通过选择适当的骨料级配、骨料/基料比以及各种助剂等,制成了性能优异的氟树脂乳液砂壁状建筑涂料。经检测,其耐水性、耐碱性达500h,耐人工老化性达1000h。  相似文献   

12.
氟碳涂料性能及其在高压绝缘子防污闪中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了输变电设备绝缘子上发生污闪的因为及过程,论述了氟碳树脂涂料的分子特性、应用类型及它具备低表面能、憎水性、高耐候性、高耐久性、化学稳定性和不粘性的等优点;提出了氟碳涂料在绝缘子方面的应用要求及提高氟碳涂料抗污闪性能的途径.  相似文献   

13.
环氧树脂改性丙烯酸酯共聚物复合乳液的合成及性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过原位乳液聚合法和物理共混法分别制备了环氧树脂改性丙烯酸酯共聚物复合乳液,并对环氧树脂的用量和不同改性方法进行了研究。通过红外(FT-IR)、透射电镜(TEM)、力学性能测试、耐水性能测试和甲苯溶胀率测试等研究了环氧树脂改性丙烯酸酯共聚物复合乳液及乳胶膜的性能。结果表明,环氧树脂改性后的丙烯酸酯共聚物复合乳液的耐水性能、耐甲苯溶剂性能、力学性能得以提高。当物理共混法的环氧树脂用量为15%,原位乳液聚合法的环氧树脂用量为10%,得到的复合乳液和乳胶膜的综合性能较好。  相似文献   

14.
有机硅改性常温自交联丙烯酸乳液合成研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本研究采用核壳聚合方法合成具有自交联性能的丙烯酸酯共聚物乳液,并在壳层聚合时加入丙烯酸和丙烯酰胺作为交联功能单体以及有共聚活性的有机硅氧烷单体共聚,制备有机硅改性丙烯酸酯树脂,使共聚物乳液既具有丙烯酸酯树脂的特性,又具有有机硅树脂的低表面张力,高耐水性、耐高低温性、耐沾污性和耐侯性。所制备的自交联有机硅氧烷改性丙烯酸酯乳液,不但改善乳液稳定性,提高了涂膜性能,而且由于有机硅单体在壳层共聚富集,也减少价格昂贵的有机硅单体用量从而降低了改性丙烯酸乳液的生产成本。  相似文献   

15.
研究了以乙丙、纯丙、苯丙和氯偏乳液为成膜基料的乳液型膨胀防火涂料的防火性能和机械性能,结果表明:氯偏乳液涂料具有较好的防火性能,但机械性能不够理想.在乙丙、纯丙和苯丙乳液体系中加入酚醛树脂或三聚氰胺甲醛树脂,可改善发泡层结构,提高涂层的防火阻燃性能  相似文献   

16.
水性聚氨酯弹性树脂及其建筑防水涂料的制备与研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究水性聚氨酯(PU)弹性树脂、水性聚氨酯/丙烯酸酯(PU/PA)复合弹性树脂及其建筑防水涂料的合成与制备。考察不同聚醚、-NCO/-OH比值、亲水单体用量、扩链交联及PA/PU比值等因素对水性树脂力学性能,固含量和耐水性等的影响。探讨填料/乳液配比、增塑剂用量对防水涂料力学性能、同含量和低温柔性的影响。研究表明,所制得的水性聚氨酯弹性树脂及其防水涂料强度高、弹性好,属于新型的高性能环保型建筑材料。  相似文献   

17.
Ⅱ型水性环氧树脂乳液及其固化过程的研究   总被引:16,自引:1,他引:15  
先合成了含有环氧树脂基团和表面活性基团的反应性环氧树脂乳化剂,再用该乳化剂并借助于相反转技术制备Ⅱ型水性环氧树脂乳液,研究了乳化剂对水性环氧树脂乳液的稳定性,分散相粒径和固化性能的影响;研究了水性环氧树脂系统的成膜机理及其适有期。研究发现,乳化剂浓度合适时,所制得的乳液稳定性较好,分散相粒子的平均粒径较小,因而相应形成的兴膜是均匀,完全固化的硬膜,其硬度较高,水性环氧树脂体系的成膜机理与溶剂环氧树脂体系的成膜机理不同,其适用期应用涂膜光泽度随时间的变化来确定。  相似文献   

18.
聚合物改性砂浆的性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对铁路隧道渗漏水病害,采用聚合物乳液改性砂浆对其进行封堵。确定了聚合物乳液的最佳掺加工艺并对聚合物乳液改性砂浆的力学性能、防水性能进行了研究,结果表明,聚合物乳液在降低砂浆抗压强度的同时可显著提高砂浆的抗折强度。掺加适量聚合物乳液可以改善砂浆的防水性能,与空白试样相比,当聚合物乳液掺量为20%时,其抗渗压力提高了200%。  相似文献   

19.
真石漆的研制开发   总被引:7,自引:0,他引:7  
ES型真石漆采用天然彩色石英砂经特殊加工为着色骨料,特种FS型丙烯酸系树脂乳液为粘结剂,水性聚氨酯弹性树脂溶液为增韧剂,引入聚氨酯缔合型增稠剂作为流变改性剂,选用高耐候水性有机硅丙树脂为罩光清漆。这种新型的真石漆具有良好的施工性,稳定的存储性,符合环保要求,另外涂层具有优良的耐污染性、抗吸水泛白性、抗开裂性,使用寿命10年以上。  相似文献   

20.
先用聚氨酯对环氧树脂进行改性,然后将改性后的环氧树脂与甘氨酸反应,成功制备了系列不同固含量的稳定的水性环氧乳液。性能测试结果表明,所制的水性环氧树脂在有机溶剂中的溶解性变差,在碱性水溶液中的溶解性增强;作为水性环氧涂料,由于结合了传统聚氨酯改性环氧树脂技术,其固化物具有优良的涂膜性能,特别是在柔韧性和耐磨性方面得到更明显的改善。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号